Емкость обозначение. Емкость аккумулятора: что это такое, как измерить и на что влияет

Что такое емкость аккумулятора. Как она связана с энергией батареи. Какие факторы влияют на емкость АКБ. Как правильно измерить емкость аккумулятора. Как рассчитать необходимую емкость для питания устройства.

Содержание

Что такое емкость аккумулятора и в чем она измеряется

Емкость аккумулятора — это ключевой параметр, характеризующий время работы батареи от одного заряда. Она показывает, какое количество электрического заряда способна отдать батарея при разряде.

Емкость измеряется в ампер-часах (А·ч). Один ампер-час равен количеству электричества, проходящему через поперечное сечение проводника при силе тока 1 ампер за 1 час.

Для небольших аккумуляторов емкость часто указывают в миллиампер-часах (мА·ч). 1 А·ч = 1000 мА·ч.

Как интерпретировать значение емкости

Аккумулятор емкостью 2000 мА·ч теоретически способен обеспечивать ток 2000 мА (2 А) в течение 1 часа или 1000 мА (1 А) в течение 2 часов. Однако на практике время работы зависит от множества факторов.


Связь емкости аккумулятора с запасаемой энергией

Емкость аккумулятора напрямую связана с количеством энергии, которое он способен запасти. Однако эти понятия не тождественны.

Энергия, запасаемая в аккумуляторе, измеряется в ватт-часах (Вт·ч) и рассчитывается по формуле:

W = U * Q

где W — энергия в Вт·ч, U — номинальное напряжение аккумулятора в вольтах, Q — емкость в А·ч.

Таким образом, при одинаковой емкости аккумулятор с более высоким напряжением способен запасти больше энергии.

Основные факторы, влияющие на емкость аккумулятора

На реальную емкость аккумулятора влияет множество факторов:

  • Ток разряда
  • Температура эксплуатации
  • Степень износа (количество циклов заряда-разряда)
  • Глубина разряда
  • Способ заряда
  • Конечное напряжение разряда

Влияние тока разряда на емкость

С увеличением тока разряда доступная емкость аккумулятора снижается. Это объясняется внутренним сопротивлением батареи и особенностями протекания электрохимических процессов.

Номинальная емкость обычно указывается для 20-часового режима разряда (ток I20). При более высоких токах емкость будет меньше номинальной.


Зависимость емкости от температуры

Оптимальная температура для работы большинства аккумуляторов — от +20°C до +25°C. При понижении температуры емкость снижается, при повышении — незначительно возрастает, но ускоряются процессы деградации.

При 0°C емкость свинцово-кислотного аккумулятора составляет около 85% от номинальной, а при -20°C — всего 65%.

Как правильно измерить емкость аккумулятора

Наиболее точный способ измерения емкости — метод контрольного разряда:

  1. Полностью зарядите аккумулятор
  2. Подключите нагрузку, обеспечивающую постоянный ток разряда
  3. Измерьте время до достижения конечного напряжения разряда
  4. Рассчитайте емкость по формуле: Q = I * t, где I — ток разряда, t — время разряда в часах

Для получения корректных результатов ток разряда должен быть таким, чтобы время разряда составляло 10-20 часов.

Экспресс-методы оценки емкости

Существуют также экспресс-методы оценки емкости:

  • По напряжению разомкнутой цепи (для свинцово-кислотных АКБ)
  • С помощью специализированных тестеров емкости
  • По встроенным средствам диагностики устройств (для мобильных гаджетов)

Однако эти методы дают лишь приблизительную оценку и могут иметь значительную погрешность.


Расчет необходимой емкости аккумулятора для питания устройства

Для расчета требуемой емкости аккумулятора используется следующая формула:

Q = (P * t) / (U * k)

где:

  • Q — необходимая емкость аккумулятора (А·ч)
  • P — мощность нагрузки (Вт)
  • t — требуемое время работы (ч)
  • U — номинальное напряжение аккумулятора (В)
  • k — коэффициент использования емкости (обычно 0.7-0.8)

При расчете рекомендуется добавить 20-30% запаса к полученному значению.

Емкость и заряд аккумулятора: в чем разница

Емкость и заряд аккумулятора — разные понятия, которые часто путают:

  • Емкость — это максимальное количество заряда, которое способен накопить аккумулятор
  • Заряд — текущее количество энергии, запасенное в аккумуляторе

Емкость остается постоянной (не считая деградации), а заряд меняется в процессе использования. Заряд обычно выражают в процентах от полной емкости.

Влияние режима эксплуатации на емкость аккумулятора

Режим эксплуатации существенно влияет на срок службы и сохранение емкости аккумулятора:


  • Глубокие разряды ускоряют деградацию
  • Перезаряд вызывает газообразование и коррозию пластин
  • Высокие токи заряда и разряда сокращают срок службы
  • Хранение в разряженном состоянии приводит к сульфатации

Для максимального сохранения емкости рекомендуется:

  • Избегать глубоких разрядов (ниже 20-30%)
  • Не допускать перезаряда
  • Заряжать умеренными токами
  • Хранить в заряженном состоянии при оптимальной температуре

Емкость различных типов аккумуляторов

Разные типы аккумуляторов имеют различную удельную емкость (емкость на единицу массы):

  • Свинцово-кислотные: 30-50 Вт·ч/кг
  • Никель-кадмиевые: 40-60 Вт·ч/кг
  • Никель-металлгидридные: 60-120 Вт·ч/кг
  • Литий-ионные: 100-265 Вт·ч/кг
  • Литий-полимерные: 130-200 Вт·ч/кг

Литиевые аккумуляторы обладают наибольшей удельной емкостью, что делает их оптимальным выбором для портативной электроники.


Емкость ЕП-5 ЕПП-5 🔥 подземные дренажные емкости ЕП-5 ЕПП-5

Описание

Емкость подземная ЕП-5 (ЕПП-5) используется в качестве дренажной емкости на промышленных предприятиях под слив различных жидкостей — топлива, нефтепродуктов, конденсата, воды и т.д..

Конструкция дренажной емкости ЕП-5

Корпус резервуара изготавливается из металлических заготовок (обечаек). Сборка осуществляется при помощи стыковки обечаек и автоматической сварки. Днища в зависимости от технического задания могут использоваться эллиптической или конической формы.

Готовая дренажная емкость объемом 5 кубов, представляет из собой стальной горизонтальный бак с горловинами. Количество горловин зависит от требования заказчика. В горловинах размещается различное технологическое оборудование (насос, датчик уровня, сигнализатор, манометр, клапаны и др.) и трубопровод для сбора и откачки жидкости. Также через горловину осуществляется осмотр внутренней части емкости.

Внутри емкость усиливается ребрами жесткости. Чтобы при давлении грунта, или других воздействиях исключить деформацию.

Для производства подземной емкости используются следующий вид металла:

  • сталь СТ3. Используется в умеренном климате, где температура эксплуатации не будет ниже -400С;
  • сталь 09Г2С. Для регионов, где температура может опускаться ниже -400С;
  • нержавеющая сталь. Резервуары из нержавейки используются для хранения чистой питьевой воды.

Дренажная емкость может быть 2-ух типов:

  1. ЕП-5 емкость подземная объемом 5 м3;
  2. ЕПП-5 емкость подземная с подогревом объемом 5 м3.

Емкость ЕПП-5

Дренажная емкость с подогревом в основном используется в 2-ух случаях:

  1. для работы с вязкими жидкостями, которые перед перекачкой необходимо подогревать;
  2. в регионах с низкими температурами, где рабочая жидкость может замерзнуть.

Обогрев осуществляется при помощи нагревающегося электрического кабеля или системой внутреннего трубопровода с теплоносителем.

Вместе с системой обогрева на емкость наносится теплоизоляция. Утепление емкости уменьшает тепловые потери.

Чертеж емкости ЕП-5

Данная схема является ознакомительной. Мы готовы поставить продукцию как по типовому проекту, так и по индивидуальным чертежам.

Обозначение Назначение Количество Ду, мм Рабочее давление, МПа
А Люк-лаз 1 800 0,25
Б
Люк
1 700 0,25
В Патрубок для приема жидкости 1 100 0,25
Г Дыхательный трубопровод 1 100 1,6
Д Патрубок замерный 1 100 1,6

Защита от коррозии емкостей подземных ЕП-5

Подземные бочки находясь в грунте подвергаются сильному коррозийному воздействию. Для обеспечения максимального срока службы все подземные емкости на заводе покрываются специальными антикоррозийными материалами и гидроизоляцией. При необходимости наноситься резинобитумное покрытие. Дополнительно, по требованию заказчика антикоррозийное покрытие также можно нанести на внутреннюю поверхность резервуара.

Монтаж подземной емкости типа ЕП-5

Подземный резервуар поставляется на объект в готов виде. Емкость ЕП-5 устанавливается в грунт на подготовленное бетонное основание. Глубина зависит от высоты горловин. Для простоты монтажа в конструкции емкости предусмотрены специальные опоры, которые крепятся к основанию с помощью анкеров.

При высоком уровне грунтовых вод и слабом креплении, емкость ЕП-5 в пустом состоянии может всплыть. Поэтому дополнительно рекомендуется фиксировать специальными хомутами.

Купить емкость ЕП-5

Компания «Центр снабжения промышленности» занимается поставкой всех видов стальных резервуаров.

У нас вы можете купить емкость ЕП-5 как в типовом исполнении так и под индивидуальные требования. Организуем доставку на ваш объект по всей территории России и стран СНГ. Также возможен самовывоз.

Цена полностью зависит от необходимой комплектации. Точную стоимость рассчитает наш менеджер. Звоните сейчас!

Технические характеристики

Номинальный объем, м3 5
Плотность рабочей среды, кг/м3 до 1000
Диаметр, мм 1600
Высота, мм 4031
Длина, мм 2821
Толщина стенки, мм от 8
Марка стали 09Г2С / Ст3сп4 / нержавеющая сталь
Расчетная температура не больше, °С 100
Скорость проникновения коррозии, мм/год 0,1
Минимальный срок эксплуатации, лет 20
Расчетное давление, МПа 0,07

определение понятия, как ее посчитать

Практически все устройства, работающие от электрического тока, оснащены аккумуляторными батареями. К ним можно отнести автомобили, ноутбуки, телефоны. Как правило, именно от емкости аккумулятора зависит время работы электрической техники. А сам объем также подвержен влиянию других параметров. Он может со временем уменьшаться при неправильном использовании устройства.

Содержание

  1. Что обозначает параметр
  2. Связь параметра с энергией
  3. Показатели, влияющие на емкость
  4. Энергетическая
  5. Резервная
  6. Емкость аккумулятора и его заряд (заряженность)
  7. Факторы, влияющие на емкость
  8. Ток разряда
  9. Конечное напряжение разряда
  10. Износ аккумулятора
  11. Температура
  12. Как проверить емкость аккумулятора
  13. Как вычислить емкость, требуемую для питания устройства

Что обозначает параметр

Характерным параметром для любой батарейки является его объем. Этот параметр обозначает количество времени, во время которого батарея может давать энергию подключенному устройству. Емкость измеряется в амперах, а обозначает этот показатель как ампер-час. Для совсем компактных АКБ обозначение идет в миллиамперах.

Единица измерения емкости ничто иное как произведение тока, при котором разряжается АКБ, на временной промежуток потери накопленного заряда. Иными словами, батарея емкостью в 40 А/ч, способна отдавать 40 Ампер за час работы.

Связь параметра с энергией

Достаточно частое заблуждение в том, что объем АКБ считается показателем, который характеризует энергию накопленной батарейкой. Способность к накоплению заряда является зависимым напрямую от напряжения. Исходя из этого можно сделать вывод — чем большее напряжение батареи, тем больше она способна накопить количество энергозаряда. Электрическая энергия является перемножением тока при заряде, напряжении самой батареи и времени протекании тока. Выражается это все уравнением:

В приведенном примере используются такие обозначения, как:

  • W – числовой показатель накопленной энергии, Джоуль;
  • U – напряжение батареи, Ватт;
  • I – значение постоянного тока, Ампер;
  • Т — Время разряжения батареи, час.

А так как время разряда и постоянный ток дают объем аккумулятора, можно вывести другую формулу энергии:

Эта формула показывает, как связана энергия и объем АКБ. Если подключить последовательно несколько батареек с одинаковым значением объема, то числовое значение энергии представится как перемножение электроэнергии одного элемента помноженное на количество в связке.

Важно! Некоторые производители батарей не указывают емкость в амперах час, а показывают числовое значение запасаемой энергии в Ватт час.

Показатели, влияющие на емкость

Емкость аккумулятора не является одиночным показателем, который независим. На самом деле он прямо зависит от многих параметров АКБ. К ним можно отнести резервную, энергетическую емкость. Они прямо влияют на номинальное значение.

Энергетическая

Такой показатель АКБ, как энергетическая емкость измеряется в Вт/элементах. Этот параметр указывает на то, что аккумулятор способен отдавать заряд на протяжении некого периода времени с постоянной мощностью. Как правило, временной промежуток составляет 1/4 часа или менее. Такой параметр наиболее популярен за рубежом, но сейчас набирает известность и в России.

Для того, чтобы приблизительно рассчитать энергетическую емкость аккумулятора, которая измеряется в Ампер-час, обозначается как Вт/ч, нужно воспользоваться формулой:

В расчете емкости аккумулятора используются такие обозначения, как:

  • Q – энергетическая емкость АКБ, получаемая в ходе расчётов;
  • W – объем аккумулятора, Вт/ч.

По итогу получается простое разделение временного промежутка. При покупке аккумуляторов стоит смотреть на обозначения его энергетического объема.

Резервная

Также у АКБ есть еще один параметр, который характеризует его работоспособность. К ней относится резервный объем батареи. Как правило, такой параметр характерен для аккумуляторов автомобилей.

Эта характеристика говорит о том, что АКБ способно питать движущийся автомобиль, его устройства в то время, когда штатный генератор авто вышел из строя. Резервная измеряется во времени (минуты), за которое разряжается акум с током величиной 25 А.

Для вычисления номинальной емкости АКБ по известным показателям резервной используют следующую формулу:

В уравнении используются такие обозначения емкости:

  • Q – номинальная;
  • Т – резервная.

Емкость аккумулятора и его заряд (заряженность)

Довольно часто пользователи приравнивают такие показатели как объем батареи и ее заряд или заряженность. Это в корне неправильно и считается ошибочным заблуждением.

На самом деле емкость аккумулятора обозначит максимальное значение потенциала батареи. По-другому это говорит о том, что батарея способна накопить некоторое количественное значение энергии при заряжённом состоянии.

А вот заряд АКБ обозначает энергию, которая требуется для питания нагрузки. Из этого вытекает, что обозначения зарядов одной батареи бывает разным, и это подчиняется в первую очередь времени заряженности аккумулятора. А вот объем как в разряженном, так и в заряженном положении не изменяется.

Для лучшего понимания этих сравнений требуется представить бокал, наполненный жидкостью. Объем стакана есть емкость, а вот уже количество воды в нем — это заряд. Значит, что емкость АКБ никак не зависит от количества заряда в нем.

Факторы, влияющие на емкость

Также номинальная емкость может зависеть от других факторов. Например, о тока разряда, температуры эксплуатации, типичного устаревания, износа АКБ.

Ток разряда

Большинство показателей, которые указаны на корпусе батареи от производителя, вычисляются в ходе тестовых замеров. Например, ток разряда замеряют при стандартных временных промежутках как 10, 20 или 100 часов. На корпусе будет соответствующее обозначение объема Q10, 20 и 100, или тока разряда I10, 20 и 100.

И чтобы вычислить показатель тока, который протекает через нагрузку, необходимо просто разделить показатель на количество часов. Например, таким образом:

Но не стоит воспринимать это как пропорциональность тока разряда и времени. Они не являются пропорциональными величинами. Например, при разряжении батареи за 15 минут ток не будет равным произведению Q20 х 4.

Конечное напряжение разряда

При каждом цикле разряда напряжение на батареи падает, а когда числовое значение приблизится к конечной отметке, АКБ следует отключить. Как правило, аккумулятор при достижении этой границы просто перестает питать устройства.

И если аккумулятор способен продолжать питать устройство на достаточно низких показателях напряжения, то его объем, как правило, намного выше тех, которые отключаются на этой же отметке.

Важно! Если продолжать использовать батареи при конечном напряжении разряда, то произойдёт глубокий разряд батареи. Этого не следует допускать слишком часто так как такие условия способствуют износу батареи, конечному выводу из строя.

Износ аккумулятора

У каждой батарейки на корпусе стоит численное обозначение его номинальной емкости. Как правило, это обязательная метка от производителя. Но не всегда указанные значения соответствует действительным показателям. Аккумулятор может терять свой объем по некоторым причинам. Например, такой износ емкости аккумулятора характерен в таких случаях, как:

  • Долгое хранение на складе;
  • Активная эксплуатация;
  • Неправильный заряд, а также разряд устройства.

Даже простая эксплуатация приводит к устареванию батареи. Аккумуляторам свойственно терять свою емкость из-за разрушения внутренних пластин. По этой причине АКБ уже не может вобрать заявленное количество энергии, длительно обеспечивать питание устройств.

Температура

Использование аккумулятора необходимо производить в рекомендуемом диапазоне температур. Но, как правило, часто такие параметры игнорируются по причине невозможности им следовать. Например, нередко на морозе активно пользуются смартфонами и объем от этого падает.

Температура прямо влияет на показатель емкости АКБ. При повышении температуры со стандартных 20 до 40 градусов приведет к повышению номинальной на целых 5 %. А вот понижение до 0 приведет к уменьшению показателя на 15 %. При эксплуатации АКБ при минусовых температурах уменьшает показатель на 25 и больше.

Совет! При использовании аккумулятора при минусовых температурах следует учитывать падение емкости, возможные отклонения в корректности работы устройства.

Как проверить емкость аккумулятора

Довольная частая практика производить измерение параметра объема аккумулятора при покупке устройства бывшего в употреблении. Также некоторые измеряют совершенно новые батареи. Это не обязательно совершать, но полученные данные помогут корректно определить состояние работоспособности АКБ.

Популярный метод измерение — это способ контрольного разряда. Его можно называть классическим, часто применимым. Контрольный разряд — это процедура заключается в полном заряде батарее и последующим разряде при помощи постоянного тока. Во время процедуры засекают промежуток, за который АКБ потеряет заряд. После чего достаточно вставить полученные цифры в стандартную формулу по расчёту емкости аккумулятора:

В формуле используются обозначения:

  • Q – емкость батареи;
  • I – ток, используемый для разряда;
  • Т — время, которое аккумулятор тратит чтобы полностью разрядится.

Важно! Для того, чтобы получить максимально точный результат требуется подобрать показательно постоянного тока таким образом, чтобы общее время для полного разряда составило от 8 до 20 часов.

После расчёта требуется сравнить вычисленное числовое обозначение с указанными цифрами от производителя. Если номинальный показатель аккумулятора больше реального на 60-65 % и более, то АКБ следует заменить. Такое сильное отклонение говорит о том, что батарея сильно изношена и дальнейшая ее эксплуатация приведет к быстрому выходу их строя.

Внимание! Если отклонения в числовых значениях около 30 %, а аккумулятор новый, то такое может говорить о том, что АКБ долго не использовался по назначению. В случае недолгой эксплуатации АКБ такой исход случается при глубоком разряде.

Казалось бы, что метод измерения достаточно прост. Но и у него есть свои недостатки. Среди них числятся:

  • Необходимость прервать использования батареи на длительный срок;
  • Замирение показателей происходит длительный период;
  • Точность расчёта зависит от постоянного наблюдения.

Производители в курсе таких манипуляций и их сложности, именно поэтому многие устройства имеют возможность производит самостоятельную диагносту. Процедура происходит быстро, достаточно несколько секунд, чтобы узнать о состоянии аккумулятор. Но на данный момент технология не совершенна и полученные результаты могут быть далекими от реальности.

Как вычислить емкость, требуемую для питания устройства

Чтобы выяснить требуемый минимальный порог емкости для того или иного устройства, нужно использовать формулу:

В формуле расчёта емкости используются такие обозначения, как:

  • Q – требуемая емкость батареи, Ам*ч;
  • Р – данная нагрузка, Вт;
  • V – напряжение АКБ;
  • Т – время, на протяжении которого необходимо питать устройство в часах;
  • К – коэффициент, обозначающий разрешимо потребления энергии устройством.

Применение коэффициента при расчете необходимо для того, чтобы учесть возможность неполной разрядки батареи. Например, если давать устройству разряжать аккумулятор на 30 % и после этого сразу же заряжать, то это позволит пережить устройству более 1000 циклов. Но использовать треть возможностей не удобно, так как придется постоянно производить подзарядку. Если установить коэффициент 0.7, то батарейка будет разряжаться до 70%.

Например,  в наличие есть нагрузка около 500 Вт, которую необходимо резервировать около трех часов. Для стандартной 12 Вт батарейки получится следующий расчёт емкости аккумулятора:

Таким образом можно получить минимальный порог значения параметра для аккумулятора. Но стоит взять с запасом, процентов на 20.

Важно! Не стоит брать аккумуляторы с излишне большим объемом, это может негативно сказаться на устройстве, которое питается батареей.

 

Емкость аккумулятора — это характерный показатель качества и работоспособности батареи, она зависит от многих параметров. На него следует ориентироваться при приобретении АКБ для различных устройств. Чем больше этот параметр батареи, тем большее количество времени он сможет обеспечивать энергией устройство.

https://www.youtube.com/watch?v=6SK2tWL_2H0Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА что это такое? (https://www.youtube.com/watch?v=6SK2tWL_2H0)

Объяснение размера контейнера и кода типа

Код размера и типа ISO позволяет быстро идентифицировать размер, тип и характеристики конкретного контейнера. При отображении на контейнере коды размера и типа должны использоваться как единое целое.

Буквы и цифры кода владельца, идентификатор категории оборудования, серийный номер и контрольная цифра должны иметь высоту не менее 100 мм (4 дюйма).

Все знаки должны быть пропорциональной ширины и толщины, прочными и иметь цвет, контрастирующий с цветом контейнера.

Эта информация является обязательной.

Инструмент поиска размера и типа

  • Стандартный сухой фургон
  • Сухой фургон High Cube
  • Рефрижератор
  • С открытым верхом
  • Плоская стойка
  • Бак

Введите код

Длина

Высота

Основные показатели

Что такое коды контейнеров и типов ISO?

С 1995 года стандарт маркировки ISO включает коды маркировки для указания длины, высоты и типа контейнера в удобной для чтения последовательности. Эта последовательность состоит из четырех букв или цифр, которые обычно появляются прямо под последовательностью идентификации контейнера.

  • Первый символ относится к длине контейнера
  • Второй символ относится к его высоте.
  • Оставшиеся два элемента последовательности идентифицируют тип и характеристики контейнера

Различные типы и размеры контейнеров

Ниже приведены общие стандартные коды, используемые в отрасли. Мы рекомендуем этими маркировками контейнеров получить последнюю версию ISO 6346 здесь:

Длина
2 — 20 футов
4 -40-40 -40 -40 -40.4064 -40.400076
L — 45 Feet
M — 48 Feet
Height
2 — 8 Feet 6 Inches
5 — 9 Feet 6 Дюймы «Высокий куб»
8 — холодильник — холодильник
Тип
G1 — Контейнер общего назначения
R1 — холодильник
. 0063 U1 — Контейнер с открытым верхом
P1 — Контейнер-платформа
T1 — Контейнер-цистерна

Обозначение кода размера контейнера

Два буквенно-цифровых символа, используемые для обозначения кода размера контейнера, выбраны следующим образом:

  • Первый символ, обозначающий длину, , см. таблицу 1
  • Второй символ, представляющий ширину и высоту, см. таблицу 2

Таблица 1

Длина контейнера Кодовый символ
мм футов в
мм2991 фут10 в Код символа1
мм6058 футов20 в Код символа2
мм9125 футов30 в Код символа3
мм12192 футов40 в Код символа4
мм13716 футов50 в Код символа5
мм неназначенный футов в Код символа6
мм неназначенный футов в Код символа7
мм неназначенный футов в Код символа8
мм неназначенный футов в Код символа9
мм7150 футов в Код символаA
мм7315 футов24 в Код символаB
мм7430 футов24 дюйм6 Код символаC
мм7450 футов- в Код символаD
мм7820 футов- в Код символаE
мм8100 фута- в Код символаF
мм12500 футов41 в Код символаG
мм13106 футов43 в Код символаH
мм13600 футов- в Код символаK
мм неназначенный футов в Код символаL
мм14630 футов48 в Код символаM
мм14935 футов49 в Код символаN
мм16154 ft53 в Код символа P
мм неназначенный футов в Код символаR

Таблица 2

Код символа
Длина контейнера Ширина контейнера
мм футов в 2436мм >2438 мм и ≤ 2500 мм ≤2500 мм >2500мм
мм2438 футов8 в 2436мм0 >2438 мм и ≤ 2500 мм ≤2500 мм >2500мм
мм2591 футов8 дюйм6 2436мм2 >2438 мм и ≤ 2500 ммR ≤2500 ммC >2500 мм
мм2742 футов9 в 2436мм4 >2438 мм и ≤ 2500 ммS ≤2500 ммД >2500ммМ
мм2896 футов9 дюйм6 2436мм5 >2438 мм и ≤ 2500 ммТ ≤2500ммВ >2500 мм Н
мм>2896 футов>9 дюйм6 2436мм6 >2438 мм и ≤ 2500 ммU ≤2500мммм >2500ммP
мм 2438 >h >1219 футов8 >ч в>4 2436мм7а >2438 мм и ≤ 2500 мм ≤2500 мм >2500мм
мм1295а футов4 дюймов3 2436мм8 >2438 мм и ≤ 2500 мм ≤2500 мм >2500мм
мм≤1219 футов≤4 в 2436мм9 >2438 мм и ≤ 2500 мм ≤2500 мм >2500мм

Кодовое обозначение типа контейнера

Третий и четвертый символы определяют тип контейнера и другие характеристики. Важное примечание:   Контейнеры с пониженной прочностью на штабелирование и стеллажирование маркируются буквой в позиции 4 th . Пожалуйста, ознакомьтесь с последней версией ISO 6346 о том, как правильно маркировать контейнеры пониженной прочности.

Таблица 3

i

BIC BoxTech API

Вы также можете получить доступ к информации о размере контейнера и коде типа для миллионов контейнеров через API (для прямой системной интеграции) с помощью BIC BoxTech – Global Container Database.

БОКСТЕК

?

Форма для обратной связи

Удалось ли вам найти информацию, которую вы искали? Пожалуйста, выберите вариант Да Нет Я ищу информацию о конкретном контейнере номер

Как мы могли бы улучшить эту страницу?

Если вы хотите, чтобы мы связались с вами по поводу вашего предложения, пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты ниже

Пожалуйста, используйте www. bic-boxtech.org для поиска конкретных номеров контейнеров.

Если вы человек, оставьте это поле пустым.

Отправить

ISO6346 — Контейнер Контейнер

ISO 6346 — это международный стандарт, описывающий идентификацию морского контейнера.

Стандарт поддерживается BIC (Международным контейнерным бюро) и охватывает серийный номер, владельца, код страны и размер любого транспортного контейнера.

Где идентификатор категории может быть:

  • J: оборудование, связанное со съемным грузовым контейнером
  • R: рефрижераторные (рефрижераторные) контейнеры
  • У: грузовые контейнеры
  • Z: прицепы и шасси
Группа типов контейнеров ISO Размер контейнера ISO Тип
Код Описание Код Описание
20GP УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР 20G0 ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДОЛЖ.
20G1 ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДОЛЖ.
20 часов ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР 20H0 ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР
20ПФ ПЛОСКИЕ (ФИКСИРОВАННЫЕ КОНЦА) 20П1 ПЛОСКИЕ (ФИКСИРОВАННЫЕ КОНЦА)
20ТД БАК-КОНТЕЙНЕР 20Т3 БАК-КОНТЕЙНЕР
20Т4 БАК-КОНТЕЙНЕР
20Т5 БАК-КОНТЕЙНЕР
20Т6 БАК-КОНТЕЙНЕР
20ТГ БАК-КОНТЕЙНЕР 20Т7 БАК-КОНТЕЙНЕР
20Т8 БАК-КОНТЕЙНЕР
20ТН БАК-КОНТЕЙНЕР 20Т0 БАК-КОНТЕЙНЕР
20Т1 БАК-КОНТЕЙНЕР
20Т2 БАК-КОНТЕЙНЕР
22БУ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ НАГРУЗКИ 22B0 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ НАГРУЗКИ
22GP ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДОЛЖ. 22G0 ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДОЛЖ.
22G1 ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДОЛЖ.
22 часа ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР 22H0 ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР
22 шт. ПЛОСКАЯ (СБОРНАЯ) 22П3 ПЛОСКАЯ (СБОРНАЯ)
22P8 ПЛОСКИЙ (СБОРНИК ЗА ТОЛОКОМ СКЛАДНОЙ)
22P9 ПЛОСКАЯ (СБОРНАЯ)
22ПФ ПЛОСКИЕ (ФИКСИРОВАННЫЕ КОНЦА) 22П1 ПЛОСКИЕ (ФИКСИРОВАННЫЕ КОНЦА)
22P7 ПЛОСКАЯ (ДЕРЖАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ)
22RC РЕФЕРАТОР ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ (БЕЗ ПРОДУКТА) 22R9 РЕФЕРАТОР ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ (БЕЗ ПРОДУКТА)
22РС ВСТРОЕННЫЙ GEN. F. МОЩНОСТЬ РИФА 22R7 ВСТРОЕННЫЙ GEN. F. МОЩНОСТЬ РИФА
22РТ РЕФЕРЕНЦИОННЫЙ КОНТЕЙНЕР 22R1 РЕФЕРЕНЦИОННЫЙ КОНТЕЙНЕР
22СН ИМЕНОВАННЫЙ ГРУЗОВОЙ КОНТЕЙНЕР 22С1 ИМЕНОВАННЫЙ ГРУЗОВОЙ КОНТЕЙНЕР
22ТД БАК-КОНТЕЙНЕР 22Т3 БАК-КОНТЕЙНЕР
22Т4 БАК-КОНТЕЙНЕР
22Т5 БАК-КОНТЕЙНЕР
22Т6 БАК-КОНТЕЙНЕР
22ТГ БАК-КОНТЕЙНЕР 22Т7 БАК-КОНТЕЙНЕР
22Т8 БАК-КОНТЕЙНЕР
22ТН КОНТЕЙНЕР-ЦИКЛА 22Т0 БАК-КОНТЕЙНЕР
22Т1 БАК-КОНТЕЙНЕР
22Т2 БАК-КОНТЕЙНЕР
22UP КОНТЕЙНЕР С ЖЕСТКОЙ КРЫШКОЙ 22У6 КОНТЕЙНЕР С ЖЕСТКОЙ КРЫШКОЙ
22УТ КОНТЕЙНЕР С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ 22У1 КОНТЕЙНЕР С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ
22ВХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОНТЕЙНЕР 22V0 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОНТЕЙНЕР
22В2 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОНТЕЙНЕР
22В3 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОНТЕЙНЕР
25ГП GP-КОНТЕЙНЕР ВЫСОТА 25G0 GP-КОНТЕЙНЕР ВЫСОТА
26GP GP-КОНТЕЙНЕР ВЫСОТА 26G0 GP-КОНТЕЙНЕР ВЫСОТА
26 часов ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР 26H0 ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР
28ТГ БАК ДЛЯ ГАЗА 28Т8 БАК ДЛЯ ГАЗА
28УТ ОТКРЫТЫЙ ВЕРХ (ПОЛОВИННАЯ ВЫСОТА) 28У1 ОТКРЫТЫЙ ВЕРХ (ПОЛОВИННАЯ ВЫСОТА)
28ВХ VE-ПОЛОВИНА = ВЫСОТА 1448 ММ 28V0 VE-ПОЛОВИНА = ВЫСОТА 1448 ММ
29PL ПЛАТФОРМА 29P0 ПЛАТФОРМА
2EGP ОБЩ. ПУРПУРНЫЙ. БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ ШИРИНА 2,5М 2EG0 HIGH CUBE CONT. (ШИРИНА 2,5М)
42ГП ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДОЛЖ. 42G0 ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДОЛЖ.
42G1 ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДОЛЖ.
42 часа ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР 42Х0 ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР
42ПК ПЛОСКАЯ (СБОРНАЯ) 42П3 ПЛОСКАЯ (СБОРНАЯ)
42P8 ПЛОСКИЙ (СБОРНИК ЗА ТОЛОКОМ СКЛАДНОЙ)
42P9 ПЛОСКАЯ (СБОРНАЯ)
42ПФ ПЛОСКИЕ (ФИКСИРОВАННЫЕ КОНЦА) 42П1 ПЛОСКИЕ (ФИКСИРОВАННЫЕ КОНЦА)
42 шт. ПЛОСКАЯ (ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА) 42П6 ПЛОСКИЙ ЗАЩИТНИК
42RC ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕФЕРАТОРА (БЕЗ ПРОДУКТА) 42R9 РЕФЕРАТОР ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ (БЕЗ ПРОДУКТА)
42РС РЕФЕРАТОР ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ (ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕН. ) 42R3 РЕФЕРАТОР ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ (ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕН.)
42РТ РЕФЕРЕНЦИОННЫЙ КОНТЕЙНЕР 42R1 РЕФЕРЕНЦИОННЫЙ КОНТЕЙНЕР
42СН ИМЕНОВАННЫЙ ГРУЗОВОЙ КОНТЕЙНЕР 42С1 ИМЕНОВАННЫЙ ГРУЗОВОЙ КОНТЕЙНЕР
42ТД БАК-КОНТЕЙНЕР 42Т5 БАК-КОНТЕЙНЕР
42Т6 БАК-КОНТЕЙНЕР
42ТГ БАК-КОНТЕЙНЕР 42Т8 БАК-КОНТЕЙНЕР
42ТН БАК-КОНТЕЙНЕР 42Т2 БАК-КОНТЕЙНЕР
42UP КОНТЕЙНЕР С ЖЕСТКОЙ КРЫШКОЙ 42У6 КОНТЕЙНЕР С ЖЕСТКОЙ КРЫШКОЙ
42УТ КОНТЕЙНЕР С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ 42У1 КОНТЕЙНЕР С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ
45БК КОНТЕЙНЕР ДЛЯ НАГРУЗКИ 45Б3 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ НАГРУЗКИ
45GP HIGH CUBE CONT. 45G0 ВЫСОКИЙ КОНТЕЙНЕР
45G1 HIGH CUBE CONT.
45 шт. ПЛОСКИЙ (СБОРНЫЙ) 45П3 ПЛОСКАЯ (СБОРНАЯ)
45П8 ПЛОСКИЙ (СКЛАДНОЙ В РАЗДЕЛЬНОМ СКЛАДЕ)
45RC РЕФЕРАТОР ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ (БЕЗ ПРОДУКТА) 45R9 РЕФЕРАТОР ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ (БЕЗ ПРОДУКТА)
45РТ КОНТЕЙНЕР ВЫСОКОГО РЕФЕРАТОРА 45R1 КОНТЕЙНЕР ВЫСОКОГО РЕФЕРАТОРА
45УТ КОНТЕЙНЕР С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ 45У1 КОНТЕЙНЕР С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ
45UP HIGH CUBE HARDTOP ПРОДОЛЖ. 45У6 HIGH CUBE HARDTOP ПРОДОЛЖ.
46HR ИЗОЛИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР 46H0 ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР
48ТГ БАК ДЛЯ ГАЗА 48Т8 БАК ДЛЯ ГАЗА
49PL ПЛАТФОРМА-КОНТЕЙНЕР 49P0 ПЛАТФОРМА
4CGP КОНТЕЙНЕР GP 4CG0 КОНТЕЙНЕР GP (ШИРИНА 2,5 М)
L0GP ВЫСОКИЙ КОНТЕЙНЕР L0G1 HIGH CUBE CONT.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *